Förlusten av enheten är uppdelad i två delar, nämligen ① förlust på tillstånd och ② Att byta förlust . On-state-förlusten är enhetens spänningsfall × on-state Current . eftersom Mos Transistor On-state Voltage Drop is Low and Only {{7} V, On-State {yta {{{{{{{{{{} {{{{{{{{{{{{{; accounts for a large part of the equipment loss. Especially for high-frequency equipment, the higher the frequency is, the greater the proportion of switching loss is. So, the inverter control mode is of paramount importance. There are two methods for reduction of switching loss, i.e., ① frequency reduction, ② reduction of the voltage and current during turn-on and turn-off. The reduction of frequency is limited. It is prohibited to blindly reduce the frequency because the quenching depth must be guaranteed. Therefore, it is necessary to reduce the voltage and current during turn-on and turn-off. The equipment adopts ZVS inverter (zero voltage avstängning), det vill säga avstängningsoperationen utförs när spänningen är noll . Eftersom spänningen är nära noll, är spänningsprodukten och strömmen liten, ytterligare sänkningsförlusten minskas i enlighet därmed .}
The biggest advantage of the inverter board is ZVS zero voltage switching control, which can minimize the device switching loss. The excessive large lead angle of the resonance oscillation will result in excessive low power factor and high oscillation voltage. The excessive large output current (mainly reactive current) will cause damage to the MOS transistor and diode in serious case. However, excessive low output current, due to the proximity of the inductive region, will cause the MOS transistor to generatevoltage spike at the moment of turn-off. It is difficult to absorb the voltage spike simply by resistance. If the spike is too high, it will also damage the MOS transistor. So, it is sure För att hålla trigger -blyvinkeln konstant . Kontrollkretsen använder faslåsning och demoduleringsteknik, med specifikt blockdiagram som visas nedan:

Det kan ses från diagrammet ovan att inverterarkretsen upptäcker spänningsfasen hela tiden för att hålla den i överensstämmelse med fasen av triggerpuls så att faserna för spänning och ström (fasen för triggerpuls är lika med strömmen för ström) är nästan i överlappande status för att uppnå ZVS Zero spänningsomkoppling .}}}





